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Polymer Classification: Crystallinity

Unlike ionic or small covalent molecules, polymers do not form crystalline solids due to the diffusion limitations of their long-chain structures. However, polymers contain microscopic crystalline domains separated by amorphous domains.
Crystalline domains are the regions where polymer chains are aligned in an orderly manner and held together in proximity by intermolecular forces. For example, chains in the crystalline domains of polyethylene and nylon are bound together by van der Waals...
Liquid–Solid Solutions01:29

Liquid–Solid Solutions

The process of a solid dissolving in a liquid to form a solution is governed by the solubility limit, which is the maximum amount of the solid substance, or solute, that can be dissolved in a specific volume of the liquid or solvent. As the solute dissolves, it reaches a point where no more solute can be dissolved at a given temperature - this is known as the saturation point. However, if further solute is added and it manages to dissolve, the solution becomes supersaturated. Supersaturated...
Crystal Growth: Principles of Crystallization01:25

Crystal Growth: Principles of Crystallization

Crystallization is a phase transformation process in which crystals are precipitated from a supersaturated solution or formed from other sources. During crystallization, atoms or molecules arrange themselves into a well-defined, rigid crystal lattice to minimize energy.
Initiating crystallization involves manipulating the concentration of the solute and the temperature of the solution. Since crystal growth occurs when the ratio of concentration and solubility of the solute in the solvent – the...
Nonideal Two-Component Liquid Solutions01:29

Nonideal Two-Component Liquid Solutions

Nonideal liquid solutions, also known as real solutions, do not strictly follow Raoult's law. Raoult's law is a rule of thumb in physical chemistry. However, not all mixtures adhere to this law due to varying molecular interactions. For example, in an acetone/chloroform solution, the individual vapor pressures of the components are lower than expected, resulting in a total vapor pressure below that predicted by Raoult's law, causing a negative deviation.On the other hand, in an ethanol/water...

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La cristalinidad líquida inducida por la luz.

Tamas Kosa1, Ludmila Sukhomlinova, Linli Su

  • 1Alpha Micron Inc., Kent, Ohio 44240, USA. tamas@alphamicron.com

Nature
|May 19, 2012
PubMed
Resumen
Este resumen es generado por máquina.

Los nuevos cristales líquidos de naftopirano exhiben aumentos de orden inducidos por la luz, pasando de estados claros a estados absorbentes. Este descubrimiento tiene implicaciones para las aplicaciones de óptica, fotónica y energía solar.

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Área de la Ciencia:

  • Ciencia de los materiales Ciencia de los materiales.
  • Química Física es la química física.
  • La óptica es la óptica.

Sus antecedentes:

  • Los cristales líquidos se clasifican por su respuesta a estímulos como el calor (termotrópico) o los disolventes (liotrópico).
  • Los cristales líquidos fotorresponsivos suelen disminuir en orden al exponerse a la luz, experimentando transiciones de fase isotérmicas.
  • Estudios anteriores observaron una disminución del orden inducida por la luz, con raras excepciones de aumento del orden en condiciones específicas.

Objetivo del estudio:

  • Para informar sobre una nueva clase de cristales líquidos a base de naftopirano.
  • Para demostrar las transiciones de fase de orden creciente inducidas por la foto en estos materiales.
  • Explorar las aplicaciones potenciales de estos cristales líquidos fotorresponsivos de orden creciente.

Principales métodos:

  • Síntesis y funcionalización de las moléculas de naftopirano.
  • Investigación de los cambios conformacionales inducidos por la foto y su efecto en la estructura molecular.
  • Caracterización de las transiciones de fase y los cambios en los parámetros de orden tras la exposición a la luz.

Principales resultados:

  • Los materiales de naftopirano exhiben cambios conformacionales inducidos por la fotoconducción que conducen a transiciones de fase de orden creciente.
  • La forma abierta de las moléculas funcionalizadas de naftopirano muestra un parámetro de orden grande.
  • Se observó una transición de estado dicroico claro a absorbente tras la exposición a la luz.

Conclusiones:

  • Esta investigación introduce cristales líquidos basados en naftopirano capaces de aumentar el orden inducido por la luz.
  • El fenómeno observado tiene un potencial significativo para aplicaciones en óptica, fotónica, láser, pantallas y recolección de energía solar.
  • El gran dicroísmo inducido por la foto es prometedor para aplicaciones oftalmológicas como gafas de sol fotocrómicas.